RU2543107C1 - Способ герметизации резьбовых соединений труб - Google Patents

Способ герметизации резьбовых соединений труб Download PDF

Info

Publication number
RU2543107C1
RU2543107C1 RU2014105967/06A RU2014105967A RU2543107C1 RU 2543107 C1 RU2543107 C1 RU 2543107C1 RU 2014105967/06 A RU2014105967/06 A RU 2014105967/06A RU 2014105967 A RU2014105967 A RU 2014105967A RU 2543107 C1 RU2543107 C1 RU 2543107C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
threaded
sealing material
sealing
graphite
tfe
Prior art date
Application number
RU2014105967/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Викторович Емельянов
Василий Васильевич Колесниченко
Константин Анатольевич Семериков
Алексей Васильевич Токарев
Original Assignee
Алексей Васильевич Токарев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Васильевич Токарев filed Critical Алексей Васильевич Токарев
Priority to RU2014105967/06A priority Critical patent/RU2543107C1/ru
Priority to PCT/RU2014/000847 priority patent/WO2015126277A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2543107C1 publication Critical patent/RU2543107C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L15/00Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints
    • F16L15/04Screw-threaded joints; Forms of screw-threads for such joints with additional sealings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K3/00Materials not provided for elsewhere
    • C09K3/10Materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers
    • C09K3/1006Materials in mouldable or extrudable form for sealing or packing joints or covers characterised by the chemical nature of one of its constituents
    • C09K3/1009Fluorinated polymers, e.g. PTFE

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Sealing Material Composition (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству труб и может быть использовано для герметизации резьбовых соединений труб, в том числе используемых при строительстве нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин, а также при формировании трубных колонн и трубопроводов. В способе герметизации резьбовых соединений труб, включающем подготовку поверхности резьбового соединения для создания пористого адгезионного коррозионностойкого слоя на металле и заполнение резьбового пространства герметизирующим материалом, перед нанесением герметизирующего материала на резьбовую поверхность изделия поверх пористого коррозионностойкого слоя наносят полимерное покрытие с добавлением гамма-аминосилана в количестве 1-15% к массовой доле сухого остатка полимера. Данное покрытие выполняет роль связующего слоя между металлической поверхностью изделия и герметизирующим материалом. В качестве герметизирующего материала используют композицию сополимера тетрафторэтилена (ТФЭ) с гексафторпропиленом (ГФП) и графита с наполнителями в следующем составе, мас.ч.:
сополимер ТФЭ с ГФП 80-99 графит 1-20 наполнители 0-15
Изобретение повышает надежность резьбовых соединений.

Description

Изобретение относится к производству труб и может быть использовано для герметизации резьбовых соединений труб, в том числе используемых при строительстве нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин, а также при формировании трубных колонн и трубопроводов.
Конструктивные и технологические зазоры в резьбовых соединениях обсадных труб под воздействием избыточного внутреннего или наружного давления приводят к нарушению герметичности соединений и проницаемости их для среды. Для снижения проницаемости применяют различные заполнители конструктивных и технологических зазоров. Заполнители одновременно выполняют функцию смазок, предупреждающих заедание трущихся поверхностей при свинчивании резьбовых соединений.
Наиболее распространены заполнители в виде различных смазок на жировой или полимеризующейся основе.
Смазки на жировой основе представляют собой смесь металлического и графитового порошков, равномерно распределенных в жировой основе, составляющей 30-40 вес.% (см. изобретения по патентам РФ №2136722 от 24.08.98, №2032712 от 27.03.90, №2032714 от 27.03.90 и заявку на изобретение №95109583 от 07.06.95).
Однако исследования в лабораторных и реальных условиях показали, что использование смазок на жировой основе не гарантирует требуемой герметичности соединений. Объясняется это следующим. Смазки должны иметь низкую вязкость в момент свинчивания резьбовых соединений и высокую вязкость при нагружении соединения избыточным давлением. При недостаточной вязкости смазка вымывается рабочей средой при повышенных температурах и давлении, что приводит к разгерметизации соединения. Противоречивость подобных требований к свойствам смазки затрудняет разработку качественных герметизирующих смазок на жировой основе.
Смазки на полимеризующихся основах в большей степени удовлетворяют требованиям герметизации (см. заявку на изобретение №93041784 от 20.08.93). Подобные герметики, как правило, состоят из эпоксидного компаунда, отвердителя и наполнителя. В качестве твердых компонентов используются графитовый порошок, свинцовый порошок, цинковая пыль и медная пудра. В качестве наполнителя известен металлон. В указанном выше герметике в качестве наполнителя использован мелкодисперсный фторопластовый материал (политетрафторэтилен).
Резьбовые соединения с такой смазкой практически не разъемны, что создает технологические сложности при развинчивании подобных соединений в процессе профилактики (необходим нагрев до 300°C). Введение в состав герметика политетрафторэтилена снижает трение при свинчивании резьбовых соединений. Однако это не позволяет сохранить целостность герметизирующего слоя, так как происходит его механическое разрушение при развинчивании соединений.
К общим недостаткам смазок на полимеризующихся основах относится необходимость подготовки поверхности резьбы (очистку и обезжиривание), токсичность, невозможность автоматизации и пр., что затрудняет работу в полевых условиях.
Известен также способ герметизации резьбовых соединений путем металлизации - покрытия поверхности изделия металлами и сплавами для получения физико-химических и механических свойств, отличных от исходного (металлизируемого) материала. В качестве покрытия применяют алюминий, медь, свинец, цинк, хром, серебро, золото, бронзу, латунь и пр. (см., например, патенты на изобретение №2049150 от 05.03.94 и №2162928 от 25.12.98). В современной практике широко применяется гальванический метод нанесения металла на резьбу обсадных труб.
Способ металлизации очень дорогой и не исключает дополнительного применения уплотнительных смазок на жировой или полимеризующейся основе.
Следующий известный способ герметизации резьбовых соединений - применение фторопластовых уплотнительных материалов в виде ленты, которой обматывают резьбу труб перед навинчиванием на нее муфты (см. заявки на изобретения РФ №93010518 от 01.03.93 и №93041784 от 20.08.93). В первом случае лента выполнена из конденсаторной пленки на основе политетрафторэтилена. Процедура уплотнения заключается в обинтовывании охватываемого элемента по резьбовой поверхности с обтяжкой витков по профилю резьбы.
Известен способ, приведенный в патенте на изобретение №2156911 от 21.12.98. Согласно этому способу герметизацию производят путем нанесения газодинамическим напылением на конечные граничные зоны резьбовых участков композиционного покрытия в виде порошков металлов или их смесей с керамическими материалами, ускоренных с помощью сверхзвукового потока газа. Перед напылением производят подготовку соответствующих поверхностей путем газодинамической бомбардировки порошком более высокой твердости, чем твердость обрабатываемой поверхности.
Данный способ не обеспечивает должной степени герметизации, т.к. порошки металлов или их смеси с керамическими материалами имеют высокий коэффициент трения и не обладают пластичностью и текучестью под давлением.
Наиболее близким решением к предлагаемому способу можно считать способ герметизации резьбовых соединений труб по патенту РФ №2498144 от 02.10.2012 г., включающий заполнение межрезьбового пространства герметизирующим материалом на основе композиции графита и сополимера тетрафторэтилена (ТФЭ) с гексафторпропиленом (ГФП), отличающийся тем, что перед нанесением герметизирующего покрытия проводят подготовку поверхности резьбового соединения путем пассивации металла в два этапа, на первом этапе проводят погружение изделия в фосфатирующий раствор, на втором этапе на высушенную поверхность изделия распыляют полимерный пассивирующий раствор, а в качестве герметизирующего материала используют композицию сополимера тетрафторэтилена (ТФЭ) с гексафторпропиленом (ГФП) и графита с наполнителями в следующем составе, мас.ч.:
сополимер ТФЭ с ГФП 75-95
графит 2,5-15
наполнители 2,5-10
Практическое использование данного способа позволило выявить его недостатки и внести усовершенствования. Без разрушения сплошности и герметичности соединения покрытие, полученное указанным способом, выдерживает 10 свинчиваний. Однако способ включает довольно сложную и дорогую операцию пассивации металла.
Задача предлагаемого решения - упрощение способа и повышение качества герметизации резьбовых соединений за счет увеличения количества свинчиваний.
Для решения поставленной задачи в способе герметизации резьбовых соединений труб, включающем подготовку поверхности резьбового соединения для создания пористого адгезионного коррозионностойкого слоя на металле и заполнение резьбового пространства герметизирующим материалом на основе композиции графита и сополимера тетрафторэтилена (ТФЭ) с гексафторпропиленом (ГФП), перед нанесением герметизирующего материала на резьбовую поверхность изделия поверх пористого коррозионностойкого слоя наносят полимерное покрытие с добавлением гамма-аминосилана в количестве 1-15% к массовой доле сухого остатка полимера. Данное покрытие выполняет роль связующего слоя между металлической поверхностью изделия и герметизирующим материалом. В качестве герметизирующего материала используют композицию сополимера тетрафторэтилена (ТФЭ) с гексафторпропиленом (ГФП) и графита с наполнителями в следующем составе, мас.ч.:
сополимер ТФЭ с ГФП 80-99
графит 1-20
наполнители 0-15
За счет использования герметизирующего материала предлагаемого состава удалось упростить процедуру подготовки поверхности резьбового соединения и повысить качество герметизации за счет увеличения количества свинчиваний до 20 и более раз и уплотнения резьбовых соединений, что обеспечило снижение трудоемкости герметизации и монтажа. Способ осуществляется следующим образом.
Поверхность деталей перед напылением обезжиривается в растворе кальцинированной соды или других растворах щелочного обезжиривания типа КМ-1, КМ-2.
После химического обезжиривания перед нанесением герметизирующего покрытия проводят подготовку поверхности резьбового соединения для создания пористого коррозионностойкого слоя на поверхности изделия. Подготовка осуществляется стандартными способами, например фосфатирование поверхности, термодиффузионное цинкование, химическое оксидирование и т.д.
Затем на поверхность наносят распылением полимерный грунт с добавкой гамма-аминосилана в количестве 1-15% к массовой доле сухого остатка полимера. Такой грунт образует за счет хемосорбционного взаимодействия прочную адгезионную связь между пористым коррозионно-стойким слоем металла и последующим герметизирующим слоем материала покрытия. После нанесения полимерного грунта производят напыление герметизирующего материала, в частности, следующего состава:
сополимер ТФЭ с ГФП 85%
графит 8%
наполнители 7%
Предлагаемая композиция и герметизирующее покрытие могут быть получены следующим образом.
В просеянный на сито 025 (размер ячеек 250×250 мкм) порошок сополимера ТФЭ-ГФП вводят наполнитель (графит или др.) и тщательно перемешивают на смесителе типа Хеншель с числом оборотов 2000-3000 об/мин.
Сополимер ТФЭ-ГФП и наполнители (графит, нитрид бора, тальк) выпускаются в промышленном масштабе.
Приготовленную композицию загружают в бункер установки напыления в электростатическом поле типа УЭНП или любого другого типа, в которой обеспечивается зарядка порошка композиции и его транспортировка в электростатическом поле высокого напряжения (Upaб.=15-100 кВ, Iраб.=50-100 мКа). Заряженные частицы композиции осаждаются на заземленной детали (внутренней поверхности резьбового соединения) плотным слоем, после чего деталь помещается в электропечь, где при 320-380°C происходит оплавление порошковой композиции с образованием блестящего покрытия (черного или белого цвета, в зависимости от применяемого наполнителя), прочно соединенного с пористым слоем металла, грунтом и герметизирующим покрытием, что обеспечивает надежность герметизации соединения.
Таким образом, в полевых условиях не нужно производить никаких дополнительных операций по герметизации, так как они уже были сделаны в производственных условиях на автоматизированном оборудовании. Трубы можно собирать в полевых условиях, при любых температурных режимах.
При свинчивании резьбовых соединений труб герметизирующее покрытие сохраняется и может быть использовано многократно - до 20 раз и более.
Предлагаемый способ существенно повышает качество герметизации и упрощает операции по его осуществлению.

Claims (1)

  1. Способ герметизации резьбовых соединений труб, включающий подготовку поверхности резьбового соединения для создания пористого адгезионного коррозионностойкого слоя на металле и заполнение резьбового пространства герметизирующим материалом на основе композиции графита и сополимера тетрафторэтилена (ТФЭ) с гексафторпропиленом (ГФП), отличающийся тем, что перед нанесением герметизирующего материала на резьбовую поверхность изделия поверх пористого коррозионностойкого слоя наносят полимерное покрытие с добавлением гамма-аминосилана в количестве 1-15% к массовой доле сухого остатка полимера, а в качестве герметизирующего материала используют композицию сополимера тетрафторэтилена (ТФЭ) с гексафторпропиленом (ГФП) и графита с наполнителями в следующем составе, мас.ч.:
    сополимер ТФЭ с ГФП 80-99 графит 1-20 наполнители 0-15
RU2014105967/06A 2014-02-18 2014-02-18 Способ герметизации резьбовых соединений труб RU2543107C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105967/06A RU2543107C1 (ru) 2014-02-18 2014-02-18 Способ герметизации резьбовых соединений труб
PCT/RU2014/000847 WO2015126277A1 (ru) 2014-02-18 2014-11-10 Способ герметизации резьбовых соединений труб

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105967/06A RU2543107C1 (ru) 2014-02-18 2014-02-18 Способ герметизации резьбовых соединений труб

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2543107C1 true RU2543107C1 (ru) 2015-02-27

Family

ID=53290051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014105967/06A RU2543107C1 (ru) 2014-02-18 2014-02-18 Способ герметизации резьбовых соединений труб

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2543107C1 (ru)
WO (1) WO2015126277A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612885C1 (ru) * 2015-12-28 2017-03-13 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4735444A (en) * 1987-04-07 1988-04-05 Claud T. Skipper Pipe coupling for well casing
RU2085349C1 (ru) * 1995-06-20 1997-07-27 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники Способ изготовления трубчатого переходника из циркониевого сплава и стали
US5887908A (en) * 1997-06-11 1999-03-30 Matrix Service, Inc. Pipe swivel joint assembly
RU2156911C2 (ru) * 1998-12-21 2000-09-27 Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления
RU2227240C1 (ru) * 2002-10-04 2004-04-20 Токарев Алексей Васильевич Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2498144C1 (ru) * 2012-10-02 2013-11-10 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4735444A (en) * 1987-04-07 1988-04-05 Claud T. Skipper Pipe coupling for well casing
RU2085349C1 (ru) * 1995-06-20 1997-07-27 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники Способ изготовления трубчатого переходника из циркониевого сплава и стали
US5887908A (en) * 1997-06-11 1999-03-30 Matrix Service, Inc. Pipe swivel joint assembly
RU2156911C2 (ru) * 1998-12-21 2000-09-27 Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева Трубчатый биметаллический переходник и способ его изготовления
RU2227240C1 (ru) * 2002-10-04 2004-04-20 Токарев Алексей Васильевич Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2498144C1 (ru) * 2012-10-02 2013-11-10 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612885C1 (ru) * 2015-12-28 2017-03-13 Алексей Васильевич Токарев Способ герметизации резьбовых соединений труб
WO2017116278A1 (ru) * 2015-12-28 2017-07-06 Алексей Васильевич ТОКАРЕВ Способ герметизации резьбовых соединений труб

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015126277A1 (ru) 2015-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6893978B2 (ja) 管用ねじ継手及び管用ねじ継手の製造方法
AU2008222067B2 (en) Threaded joint for steel tubes
WO2002084163A1 (fr) Joint filete pour tuyau en acier et son procede de traitement de surface
JP4275656B2 (ja) 鋼管用ねじ継手
MX2012004419A (es) Roscas acuñadas con un revestimiento lubricante solido.
OA12939A (en) Threaded pipe with surface traetment.
JP6815498B2 (ja) 管用ねじ継手及び管用ねじ継手の製造方法
RU2626827C1 (ru) Противозадирное покрытие для резьбового соединения насосно-компрессорных и обсадных труб и способ его получения
RU2498144C1 (ru) Способ герметизации резьбовых соединений труб
JP2016028211A (ja) 鋼管用ねじ継手
RU2543107C1 (ru) Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU2227240C1 (ru) Способ герметизации резьбовых соединений труб
WO2020149310A1 (ja) 管用ねじ継手及び管用ねじ継手の製造方法
RU2612885C1 (ru) Способ герметизации резьбовых соединений труб
RU27663U1 (ru) Резьбовое соединение труб
JPH08233163A (ja) 無潤滑下での耐焼付き性に優れたネジ継手
JP3985463B2 (ja) 耐焼付き性、防錆性、気密性に優れた鋼管用ねじ継手
JP2001065753A (ja) 油井管用ねじ継手
JP2002348587A (ja) 鋼管用ねじ継手
US9231384B2 (en) Method for coating spark plug threads with a polytetrafluoroethylene mixutre
RU2676340C1 (ru) Резьбовое соединение "ниппель-муфта с термодиффузионным цинковым покрытием"
JP4123810B2 (ja) 耐焼付き性に優れた鋼管用ねじ継手とその表面処理方法
RU2230090C1 (ru) Смазка для герметизации резьбовых соединений
RU2543880C2 (ru) Защитное уплотнительное порошковое покрытие на основе полисульфона для резьбовых соединений ответственных изделий
SU1171638A1 (ru) Способ уплотнени резьбовых соединений

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200219